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    主動磁軸承結構參數設計與有限元分析

    發布于:2018-02-28 19:54
    有限元分析

           磁軸承具有無摩擦、無磨損,無需潤滑及密封,高速度、高精度及壽命長等優點,從根本上改變了傳統的支承形式。按照控制電流類型可將磁軸承分為直流式與交流式。直流式磁軸承功率放大器價格高、體積大,一個徑向磁軸承至少需要二路雙極性功率放大器驅動。而交流式磁軸承采用三相交流逆變器提供控制電流,一個三相交流逆變器即可完全控制徑向二自由度,且三相逆變器應用技術成熟、價格便宜、易于和DSP (digital signal processor)一起對磁軸承進行數字控制。轉子實現穩定懸浮,需要在5個自由度上施加控制力,目前通常采用兩個徑向主動磁軸承和一個軸向主動磁軸承來支承,這種結構設計的磁軸承系統體積較大,對轉子臨界轉速的提高有一定限制。因此,這種磁軸承支承高速電機的結構限制了其在工程中的實際應用范圍,需要對其進行詳細的有限元分析研究。因此,基于三相交流逆變器驅動的三自由度磁軸承成為目前磁軸承領域的研究方向之一。國內外已研制出交流式二自由度主動磁軸承,本研究在此基礎上為了縮小磁軸承機械結構體積,進一步提高磁軸承徑向承載力,設計基于三相交流逆變器驅動控制的徑向一軸向共用偏磁電流的主動磁軸承。徑向一軸向共用偏磁電流的主動磁軸承軸向采用直流控制電流、徑向采用交流控制電流,軸向控制線圈中產生的偏磁電流為徑向和軸向同時提供靜態偏磁磁通,該磁軸承集成交流三相驅動、徑向一軸向聯合控制等優點,且大大地提高磁軸承的徑向承載力。
           這種新穎的磁軸承結構和工作原理,推導其懸浮力數學模型,設計試驗樣機,并采用有限元軟件對磁軸承的磁場進行分析,為設計出承載力大、控制性能好、具有實用價值的磁軸承系統奠定基礎。
           由軸向定子、軸向控制線圈、帶三個磁極的徑向定子、徑向控制線圈、轉子等構成。其中定子鐵芯采用硅鋼片疊壓而成,定子三個磁極沿圓周均勻分布,轉子是由兩段長度一樣的硅鋼疊片和一個隔磁鋁環構成。工作時軸向控制線圈除了對軸向自由度實現控制以外,還同時為徑向和軸向提供偏磁磁通。徑向沿圓周120均勻分布的A,B,C三個控制線圈通以三相交流電,產生可旋轉的合成磁通來控制徑向2個自由度。
           帶箭頭的實線表示徑向控制磁通,在徑向定子、徑向氣隙與轉子之間形成回路。右圖中帶箭頭的虛線表示軸向控制磁通,在軸向定子、軸向氣隙、轉子、徑向氣隙以及徑向定子之間構成回路。軸向控制磁通與徑向控制磁通互不干擾,不存在磁路耦合,徑向各磁極處氣隙磁通由偏磁磁通和對應控制磁通兩部分合成。
           徑向-軸向共用偏磁電流的主動磁軸承在軸向自由度方向上采用雙極性開關功放驅動。當轉子處于軸向平衡位置時,由于偏磁電流i作用,軸向線圈在軸向兩端氣隙處產生的磁通是相等的。假設當轉子受到外界擾動力向右運動時,傳感器檢測出轉子偏離平衡位置的位移,通過控制作用使左側控制電流i增加,使右邊控制線圈中電流i減小,則轉子受到向左的懸浮力增加,轉子受到向右的懸浮力減小,其合力與擾動力方向相反,從而使轉子回到平衡位置。如轉子受到向左的外力擾動,可以得到類似結論。所以不論轉子受到向左或向右的擾動,通過控制器調節控制電流,轉子始終能回到平衡位置。


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